어떤 동물들이 기후 변화에 가장 취약한가요?
말씀처럼 인간뿐만 아니라 동물들도 기후 변화에 생존이 위협받고 있습니다.특히 다음과 극지방이나 산호초에 사는 동물들이 기후 변화에 더욱 취약한 것으로 알려져 있습니다.널리 알려진 북극곰이나 펭귄 등 극지방에 서식하는 동물들은 해빙 감소로 인해 먹이를 구하기 어려워지고, 서식지가 줄어들면서 생존에 큰 위협을 받고 있습니다.또한 열대어나 해양 포유류 등 산호초에 의존하여 살아가는 동물들은 해수 온도 상승으로 인한 산호초의 백화 현상으로 서식지를 잃고 있습니다.더 넓게 본다면 겨울잠을 자는 동물이나 특정 기온에서 번식하는 동물들은 기온 변화에 매우 민감하게 반응하는 편인데, 봄이 일찍 찾아오면서 먹이와 번식 시기가 맞지 않아 생존율이 낮아지는 경우가 발생하고 있으며 섬이나 고립된 지역에 사는 동물들은 기후 변화에 적응할 수 있는 유전적 다양성이 부족하여 멸종 위험이 높은 편입니다.
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포장마차에 섭이라고 팔던데 생긴게 홍합이랑 똑같던데 두개는 같은건데 이름을 다르게 무르는건지 아니면 생물학적으로 전혀 다른건가요?
결론부터 말씀드리면, 생물학적으로 홍합과 섭은 사실상 같은 종류의 해산물입니다.좀 더 자세히 말씀드리면 우리나라 해안가에서는 오랫동안 홍합을 '섭'이라고 부르는 지역이 많았습니다. 지역에 따라, 또는 개인의 습관에 따라 다르게 부르는 것일 뿐, 생물학적으로는 동일한 종입니다. 이는 우리나라의 다양한 방언과 지역 문화의 영향으로 볼 수 있습니다. 마치 같은 물건을 지역에 따라 다르게 부르는 것처럼, 홍합 역시 지역에 따라 '섭'이라는 이름으로 더 친숙하게 불려 온 것입니다.다만, 상품성으로 본다면 다를 수 있습니다.섭은 보통 자연산 홍합이나 참담치를 말하는데, 참담치는 우리나라 토종 홍합으로, 껍질이 두껍고 맛이 깊은 것이 특징입니다. 하지만 현재는 자연산이 귀한편입니다.그러나 홍합이라고 하면 주로 양식되는 지중해담치를 말하는 경우가 많은데 외래종으로, 번식력이 강해 우리나라 연안에 널리 퍼져 있고 껍질이 얇고 맛이 부드러워 양식에 적합하며, 시중에서 판매되는 홍합의 대부분이 지중해담치입니다.그래서 보통 포장마차에서 파는 섭은 대부분 지중해담치일 가능성이 높습니다. 즉, 흔히 알고 있는 홍합과 같은 종류라고 보시면 됩니다.
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기후 변화가 오면 인류의 생존에 얼마나 큰 위협이 되나요?
기후 변화는 인류의 생존을 위협하는 가장 심각한 문제가 될 것입니다.또 빙하가 모두 녹는다면 해수면이 상승하여 많은 섬나라와 해안 도시들이 물에 잠기고, 극심한 기상 이변은 물론이고 그 결과로 인한 식량 부족, 생태계 파괴 등 다양한 문제가 발생할 것입니다.말씀처럼 빙하가 모두 녹아도 지구를 모두 덮을 만큼의 물은 아니라는 말은 어느 정도 사실이지만, 그렇다고 위협이 되지 않는 것은 아닙니다.우선 빙하가 녹으면 해수면이 상승하여 저지대 침수, 염수 침투 등으로 인해 많은 사람들이 집을 잃고 생활 터전을 잃게 될 것입니다. 또 그로 인한 폭염이나 가뭄, 홍수, 태풍 등 극심한 기상 이변이 더욱 빈번하고 강력해져 인명과 재산 피해가 커지고, 농작물 생산에 큰 차질을 빚을 것입니다. 당연히 이는 생태계 파괴로 이어지게 됩니다. 기온 상승과 해양 산성화는 생태계를 파괴하고, 해양 생물의 멸종을 가속화하여 생물 다양성을 감소시키는 것이죠.또한 기온 상승은 모기 등 주요 해충의 서식지를 확대하여 말라리아, 뎅기열 등 열대 질병의 발생 가능성을 높이게 됩니다.물론 빙하가 모두 녹아 지구가 물에 잠기는 각종 가설들이 다소 과장된 측면이 있지만, 해수면이 상당히 상승하여 많은 지역이 침수될 가능성은 매우 높으며 그로 인한 생존의 위험은 사실입니다.
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동물들은 청각이 있는데 곤충도 청각이 있는지 궁금합니다.
네, 곤충도 청각이 있습니다.하지만 여타 다른 동물들처럼 귀가 외부에 드러나 있지는 않고, 종류에 따라 청각 기관의 위치와 구조가 다른 경우가 많습니다.예를 들어 귀뚜라미와 여치는 앞다리에, 메뚜기는 배에, 파리와 모기는 더듬이 기부에 간단한 청각 기관을 가지고 있으며, 몸에 나 있는 털을 통해 미세한 공기 진동을 감지하여 소리를 듣습니다.
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자율신경계의 신경절 이전 뉴런은 말이집신경, 이후 뉴런은 민말이집 신경으로 표현되는 이유가 뭔가요?
신경섬유는 말이집이라는 절연체가 축삭돌기를 싸고 있는 정도에 따라 말이집 신경과 민말이집 신경으로 나뉩니다.말이집은 신경 신호 전달 속도를 빠르게 해주는 역할을 하죠.자율신경계의 신경절 이전 뉴런과 이후 뉴런은 말이집의 유무에 따라 다음과 몇가지 특징을 보입니다.신경절 이전 뉴런은 주로 뇌나 척수 같은 중추신경계에서 신경절까지 연결하는 뉴런입니다. 일반적으로 말이집으로 싸여 있어 신경 신호 전달 속도가 빠릅니다.신경절 이후 뉴런은 신경절에서부터 근육, 샘 등 효과기까지 연결하는 뉴런입니다. 주로 민말이집 신경으로 구성되어 있어 신경 신호 전달 속도가 상대적으로 느립니다.이런 차이가 발생하는 이유는 신호전달 속도와 에너지 효율 때문입니다.자율신경계는 생명 유지에 필수적인 기능을 조절하는 신경계입니다. 하지만 의식적인 조절보다는 반사적인 반응을 담당하는 경우가 많습니다. 따라서 신호 전달 속도가 매우 빠를 필요는 없습니다. 신경절 이후 뉴런은 주로 내장 기관 등에 분포하여 상대적으로 느린 반응 속도를 요구하기 때문에 민말이집 신경으로 구성되는 경우가 많습니다.또한 말이집을 형성하는 데는 많은 에너지가 소모됩니다. 자율신경계는 넓은 영역에 분포되어 있고, 많은 신경절 이후 뉴런을 가지고 있습니다. 따라서 모든 뉴런에 말이집을 형성하는 것은 소중한 에너지를 낭비하는 것이죠.결론적으로 자율신경계에서 신경절 이전 뉴런이 말이집 신경, 이후 뉴런이 민말이집 신경으로 구성되는 것은 신호 전달 속도와 에너지 효율성 때문이라 할 수 있습니다. 즉, 자율신경계의 특성상 빠른 반응보다는 효율적인 신경망 구축이 더 중요하기 때문입니다.
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여름철에 모기때문에 고생을 많이하는데 모기는 몇 월부터 점점 사라지게 될까요?
모기는 보통 10월 초순쯤부터 개체수가 현저하게 줄어들기 시작합니다.하지만 이는 평균적인 수치일 뿐, 실제로는 여러 요인에 따라 다를 수도 있습니다.특히 가을철 기온이 갑자기 낮아지면 모기의 활동이 급격히 줄어들어 빠르게 사라질 수 있고 가을철 기온이 따뜻하게 유지되면 모기가 더 오랫동안 활동할 수 있어 늦가을까지도 볼 수 있습니다.게다가 가을 장마 등으로 인해 습도가 높고 물이 고이는 곳이 많아지면 모기의 번식이 활발해져 모기 개체수가 늘어날 수 있습니다.또 지역에 따라 다를 수도 있는데 도시의 경우 하수구 등에 물이 고여 있거나 습한 환경이 조성되기 쉬워 모기가 더 오래 생존할 수 있습니다.따라서 정확한 시기는 예측하기 어렵지만, 그래도 보통 10월 초순부터는 모기를 보기 어려워질 가능성이 높습니다.
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사람은 최저온도 몇 도 까지 생존이 가능한지 궁금합니다.
사람이 최저온도 몇 도까지 생존이 가능한지는 단정적으로 말하기 어렵습니다. 왜냐하면 생존 가능 온도는 여러 요인에 따라 달라지기 때문입니다.다만, 일반적으로 건강한 성인이 보호 장비 없이 극한의 추위에 노출될 경우, 체온이 30도 아래로 떨어지면 생명이 위험해질 수 있습니다. 하지만 개인차가 크기 때문에 정확한 수치를 말하기는 어렵습니다.
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우리몸에 소화는 어디에서 이루어지는 건가요?
음식은 우리 몸의 소화기관에서 소화됩니다.소화기관은 입에서부터 식도, 위, 작은창자, 큰창자를 거쳐 항문까지 이어지는 기다란 관 모양의 기관이며, 각 기관에서 음식물은 잘게 부숴지고 분해된 영양분은 흡수되는 과정을 거칩니다.먼저 입에서는 음식을 씹어 작게 부수고 침과 섞어 넘기는 역할을 합니다. 침 속의 아밀라아제라는 효소는 녹말을 소화시키기 시작합니다. 식도는 음식물을 위로 내려보내는 역할을 하고 위는 음식물을 강한 산성의 위액과 섞어 더욱 잘게 부수고 단백질을 소화시킵니다. 작은창자는 소화액과 함께 음식물을 섞어 영양분을 흡수하는 중요한 기관입니다. 융털이라는 작은 돌기들이 많아 흡수면적을 넓혀 영양분을 효율적으로 흡수할 수 있죠. 마지막으로 큰창자는 소화되지 않은 찌꺼기를 모아 몸 밖으로 배출시키는 역할을 합니다.
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무조건 반사는 뇌에 전달되기 전에 반응을 하는건가요?
무조건 반사는 뇌를 거치지 않고 척수에서 바로 반응이 일어나는 아주 빠르고 자동적인 반응을 말합니다.보통 무조건 반사가 일어나는 경우 빠른 반응을 필요로 하는 경우입니다. 즉, 위험한 상황에서 몸을 보호하기 위해서는 빠른 반응이 필수적이죠. 뇌까지 신호를 보내고 다시 명령을 내리는 시간을 줄여 위험을 피할 수 있도록 진화된 것이라 할 수 있습니다. 예를 들어 뜨거운 물체에 손을 댄다거나, 갑작스럽게 위험한 상황이 발생했을 때 즉각적인 반응을 통해 생존 확률을 높일 수 있는 것입니다.즉, 무조건 반사는 뇌의 개입 없이 척수에서 이루어지는 자동적인 반응이라고 할 수 있습니다.
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소화된영양소는 어디에서 흡수를 하게 되나요?
소화된 영양소는 주로 소장에서 흡수됩니다.우리가 먹은 음식은 입에서 잘게 부서지고, 식도를 통해 위로 내려가 소화액과 섞여 더욱 작은 단위로 분해됩니다. 이렇게 분해된 영양소는 소장으로 이동하여 혈관이나 림프관을 통해 우리 몸 구석구석으로 운반되게 됩니다.소장에서 흡수되는 이유는 무엇보다 넓은 표면적 때문입니다. 소장 안쪽에는 융털이라는 작은 돌기들이 많아 영양소와 접촉하는 표면적이 매우 넓습니다. 이 넓은 표면적 덕분에 영양소를 효과적으로 흡수할 수 있는 것이죠. 그래서 융털 안에는 모세혈관과 림프관이 촘촘하게 분포되어 있어 흡수된 영양소를 빠르게 운반할 수 있도록 구조화되어 있습니다.하지만 소장에서 대부분의 영양소가 흡수되고 대장에서도 물과 일부 무기염류가 흡수됩니다. 그러나 소장만큼 많은 양이 흡수되는 것은 아니며, 주로 소화되지 않은 찌꺼기를 몸 밖으로 배출하는 역할을 합니다.
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